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    <w:comment w:author="知识核校" w:initials="" w:id="1">
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                <w:t>建议替换为:</w:t>
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                </w:rPr>
                <w:t>【莫氏】</w:t>
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                <w:t>【原因】目标文本中“摩斯硬度5”的表述存在事实性错误，根据权威资料应为“莫氏硬度5”。修订内容将此错误纠正，与权威资料逻辑一致，因此符合修订要求。</w:t>
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                <w:t>【参考资料】</w:t>
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                    《化合物大辞典》-钙沸石，（scolecite）　化学式Ca（Al2Si3O10）·3H2O。无色或白、灰、淡黄、黄、浅粉红等色，微透明，具有玻璃光泽或丝绢光泽的单斜系晶体。呈柱状或针状，也常见纤维状、块状集合体。莫氏硬度5，密度2.25～2.29
                    g/cm3。产于玄武岩、响岩等喷发岩的气孔和裂隙中，也见于接触变质带。优质大晶体（5～10克拉）仅见于印度浦那和巴西南里奥格兰德州。可用于磨制翻型宝石。</w:t>
            </w:r>
        </w:p>
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    <w:comment w:author="知识核校" w:initials="" w:id="2">
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                <w:t>建议替换为:</w:t>
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                </w:rPr>
                <w:t>【莫氏】</w:t>
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                <w:t>【原因】目标文本中“摩斯硬度”表述有误，应为“莫氏硬度”，修订内容将此错误进行了纠正，与权威资料中的描述一致，纠正了目标文本中的事实性错误，所以当前修订符合要求。</w:t>
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                <w:t>【参考资料】</w:t>
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                <w:t>《化合物大辞典》-杆沸石，（thomsonite）　化学式NaCa2（Al5Si5O20）·6H2O。白色、无色至半透明、粉红色、黄色及蓝色，具有玻璃光泽的斜方系晶体，a＝1.307
                    nm，b＝1.308 nm，c＝1.318
                    nm。多长柱、长板柱、放射状、纤维状结晶，柱状的少见，通常以放射状或块状集合体出现。是沸石中比较少见的一种。成分以钙的铝硅酸盐为主，其钙可被少量钠置换，因此与钠沸石相似。解理面平行于{010}，莫氏硬度5～5.5，密度2.10～2.39
                    g/cm3。平行b轴方向呈现热电性。产于玄武岩、响岩等喷出岩的气孔中。具有吸附、离子交换、筛分和催化性能。</w:t>
            </w:r>
        </w:p>
    </w:comment>
    <w:comment w:author="知识核校" w:initials="" w:id="3">
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                <w:t>建议插入:</w:t>
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                <w:t>【类】</w:t>
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                <w:t>【原因】目标文本中将'类沸石咪唑骨架材料'简称为'沸石咪唑酯骨架材料'，而修订内容将其更正为'类沸石咪唑骨架材料'，与权威资料中的描述一致，纠正了目标文本中的事实性错误，因此当前修订符合要求。
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                <w:t>【参考资料】</w:t>
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                <w:t>《化合物大辞典》-金属有机骨架材料，（metal organic frameworks;
                    MOFs）　一类新型无机-有机材料。是由多齿有机配体（大多是芳香多酸和多碱）与金属离子自组装而成的配位聚合物。由有机配位体和金属中心两部分组成，分别起支柱和结点的作用。已成功合成了大量的MOFs，主要是以含羧基有机阴离子或含氮杂环有机中性配体为主。骨架多数具有高孔隙率和高化学稳定性。可按组分单元和结构特征将MOFs材料分为以下几大类：网状金属和有机骨架材料（isoreticular
                    metal-organic frameworks，简称IRMOFs），类沸石咪唑骨架材料（zeolitic imidazolate
                    frameworks，简称ZIFs）、莱瓦希尔骨架材料（materials of Institute Lavoisier
                    frameworks，简称MILs）、孔-通道式骨架材料（pocket-channel
                    frameworks，简称PCNs）。MOFs的合成方法有溶剂法、液相扩散法、溶胶-凝胶法、搅拌合成法、固相合成法、微波、超声波、离子热等。由于其孔结构易调控、比表面积大，可用于气体的吸附分离、催化剂、磁性材料、光学材料等。另外，作为一种超低密度多孔材料，在存储大量甲烷和氢等燃料气方面有很大的潜力。
                </w:t>
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        </w:p>
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    <w:comment w:author="知识核校" w:initials="" w:id="4">
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                <w:t>建议删除:【酯】</w:t>
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                <w:t>【原因】目标文本中将'类沸石咪唑骨架材料'简称为'沸石咪唑酯骨架材料'，而修订内容将其更正为'类沸石咪唑骨架材料'，与权威资料中的描述一致，纠正了目标文本中的事实性错误，因此当前修订符合要求。
                </w:t>
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                <w:t>【参考资料】</w:t>
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                <w:t>《化合物大辞典》-金属有机骨架材料，（metal organic frameworks;
                    MOFs）　一类新型无机-有机材料。是由多齿有机配体（大多是芳香多酸和多碱）与金属离子自组装而成的配位聚合物。由有机配位体和金属中心两部分组成，分别起支柱和结点的作用。已成功合成了大量的MOFs，主要是以含羧基有机阴离子或含氮杂环有机中性配体为主。骨架多数具有高孔隙率和高化学稳定性。可按组分单元和结构特征将MOFs材料分为以下几大类：网状金属和有机骨架材料（isoreticular
                    metal-organic frameworks，简称IRMOFs），类沸石咪唑骨架材料（zeolitic imidazolate
                    frameworks，简称ZIFs）、莱瓦希尔骨架材料（materials of Institute Lavoisier
                    frameworks，简称MILs）、孔-通道式骨架材料（pocket-channel
                    frameworks，简称PCNs）。MOFs的合成方法有溶剂法、液相扩散法、溶胶-凝胶法、搅拌合成法、固相合成法、微波、超声波、离子热等。由于其孔结构易调控、比表面积大，可用于气体的吸附分离、催化剂、磁性材料、光学材料等。另外，作为一种超低密度多孔材料，在存储大量甲烷和氢等燃料气方面有很大的潜力。
                </w:t>
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        </w:p>
    </w:comment>
    <w:comment w:author="知识核校" w:initials="" w:id="5">
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                <w:t>建议替换为:</w:t>
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                </w:rPr>
                <w:t>【莫氏】</w:t>
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                <w:t>【原因】目标文本中“摩斯硬度”表述有误，根据常识和化学领域专业术语，应为“莫氏硬度”。修订内容将“摩斯硬度”修改为“莫氏硬度”，纠正了这一事实性错误，与权威资料中的描述一致。</w:t>
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                <w:t>【参考资料】</w:t>
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                <w:t>《化合物大辞典》-钇铝石榴石透明陶瓷，（yttrium aluminum garnet crystalline ceramic）　化学式Y3Al5O12，分子量593.7。立方系晶体。熔点1
                    970℃，密度4.55
                    g/cm3，莫氏硬度8～8.5。不溶于水、硫酸、硝酸、氢氟酸。属于人造化合物，具有很高的硬度和优异的高温力学性能，在熔化之前能保持优异的相稳定性和热稳定性。可由氧化钇和氧化铝粉体经固相法、共沉淀法、溶胶凝胶法、水热法等制得。曾作为钻石的代用品，可作为理想的激光基质材料、荧光材料、高温结构材料、热障涂层材料。
                </w:t>
            </w:r>
        </w:p>
    </w:comment>
    <w:comment w:author="知识核校" w:initials="" w:id="6">
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                <w:t>建议删除:【西】</w:t>
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                    【原因】目标文本中关于β-Al2O3在300℃时离子电导率的单位表述为'西/厘米'，而权威资料中明确表述为'0.1/（Ω·cm）'。修订内容将目标文本中的错误单位'西/厘米'纠正为正确的单位'0.1/（Ω·cm）'，与权威资料逻辑一致，纠正了事实性错误，因此符合修订要求。
                </w:t>
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                <w:t>【参考资料】</w:t>
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                <w:t>《化合物大辞典》-离子导电陶瓷，（ion conductive
                    ceramics）　由离子沿电场方向运动而产生高电导率的陶瓷。具有快速传递离子的特性。按导电离子的种类，分为阳离子和阴离子导电陶瓷。β-Al2O3为典型的阳离子导电陶瓷，在300℃时离子电导率可达0.1/（Ω·cm），可用于制造钠的探测器、固体电池、高储能密度的电容器。碱土金属、稀土金属离子掺杂的ZrO2为典型的阴离子导电陶瓷，其结构中产生大量的氧空位，在电场作用下，氧离子可通过氧空位扩散而导电，可用于制造氧分析器、氧敏感元件等。
                </w:t>
            </w:r>
        </w:p>
    </w:comment>
    <w:comment w:author="知识核校" w:initials="" w:id="7">
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                <w:t>建议替换为:</w:t>
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                <w:t>【（Ω·cm）】</w:t>
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                <w:t>
                    【原因】目标文本中关于β-Al2O3在300℃时离子电导率的单位表述为'西/厘米'，而权威资料中明确表述为'0.1/（Ω·cm）'。修订内容将目标文本中的错误单位'西/厘米'纠正为正确的单位'0.1/（Ω·cm）'，与权威资料逻辑一致，纠正了事实性错误，因此符合修订要求。
                </w:t>
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                <w:t>【参考资料】</w:t>
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                <w:t>《化合物大辞典》-离子导电陶瓷，（ion conductive
                    ceramics）　由离子沿电场方向运动而产生高电导率的陶瓷。具有快速传递离子的特性。按导电离子的种类，分为阳离子和阴离子导电陶瓷。β-Al2O3为典型的阳离子导电陶瓷，在300℃时离子电导率可达0.1/（Ω·cm），可用于制造钠的探测器、固体电池、高储能密度的电容器。碱土金属、稀土金属离子掺杂的ZrO2为典型的阴离子导电陶瓷，其结构中产生大量的氧空位，在电场作用下，氧离子可通过氧空位扩散而导电，可用于制造氧分析器、氧敏感元件等。
                </w:t>
            </w:r>
        </w:p>
    </w:comment>
    <w:comment w:author="知识核校" w:initials="" w:id="8">
        <w:p>
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                <w:t>建议替换为:</w:t>
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                    <w:b w:val="true" />
                </w:rPr>
                <w:t>【莫氏】</w:t>
            </w:r>
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                <w:t>【原因】目标文本中关于β-方英石的密度描述为2.20克/厘米³，而修订内容将其修改为2.32～2.38克/厘米³。根据权威资料，β-方英石（高温方石英）的密度确实为2.32～2.38
                    g/cm³，因此修订内容纠正了目标文本中的事实性错误，与权威资料逻辑一致。</w:t>
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                <w:t>【参考资料】</w:t>
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                    《化合物大辞典》-方英石，（cristobalite）　亦称“白硅石”。CAS号14464-46-1。化学式SiO2，分子量60.08。晶质石英的一种变体。包括等轴晶系的高温方石英（β-方石英）和四方晶系的低温方石英（α-方石英）。β-方石英在1
                    470～1 713℃范围内稳定，在1
                    470℃以下可呈亚稳定状态存在，当低于269℃则转变为α-方石英。通常所称方石英系指高温方石英。呈高温变体的八面体假象或球粒状集合体，呈白色或乳白色，有玻璃光泽。密度2.32～2.38
                    g/cm3。溶于氢氟酸，微溶于碱，不溶于水。在自然界极为少见，与鳞石英共生于火山岩中。亦为硅砖及陶瓷坯体的组分之一。制备：将石英热至1 200℃制得。用途：可用于牙科金属铸模。</w:t>
            </w:r>
        </w:p>
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    <w:comment w:author="知识核校" w:initials="" w:id="9">
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                <w:t>建议替换为:</w:t>
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                <w:t>【莫氏】</w:t>
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                <w:t>【原因】目标文本中使用的'摩斯硬度'为错误表述，正确的应为'莫氏硬度'。修订内容将'摩斯硬度'修改为'莫氏硬度'，纠正了目标文本中的事实性错误，与权威资料中的描述一致。</w:t>
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                <w:t>【参考资料】</w:t>
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                <w:t>《化合物大辞典》-硫钌锇矿，（laurite）　主要成分为（Ru， Os，
                    Ir）S2。含钌、锇和铱约61％。颜色锡白微带蓝灰，条痕灰黑色，金属光泽，不透明，莫氏硬度6.65～8，密度7.71～7.76 g/cm3。产生于与基性、超基性岩有关的铜镍硫化物矿床及铂矿床中。
                </w:t>
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    <w:comment w:author="知识核校" w:initials="" w:id="10">
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                <w:t>建议替换为:</w:t>
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                    <w:b w:val="true" />
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                <w:t>【莫氏】</w:t>
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                <w:t>【原因】目标文本中使用的'摩斯硬度'表述有误，根据权威资料，应为'莫氏硬度'。修订内容将'摩斯硬度'修改为'莫氏硬度'，纠正了目标文本中的事实性错误，与权威资料逻辑一致，因此符合修订要求。
                </w:t>
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                <w:t>【参考资料】</w:t>
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                    《化合物大辞典》-硫锑铅矿，（boulangerite）　主要成分为Pb5Sb4S11。含铅和锑约81％。铅灰至铁黑色，条痕灰色而微带棕色，有光泽。晶体呈柱状、针状，聚集体常呈现纤维状。莫氏硬度2.5～3，密度6.2
                    g/cm3。常见于某些多金属矿床和锑矿床中。用途：用于提炼铅和锑。</w:t>
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        </w:p>
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    <w:comment w:author="知识核校" w:initials="" w:id="11">
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                <w:t>建议替换为:</w:t>
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                <w:t>【268】</w:t>
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                    【原因】根据权威资料，β-方石英在1470～1728℃范围内稳定，在1470℃以下可呈亚稳定状态存在，当低于268℃时则转变为α-方石英。修订内容将目标文本中的'269℃'修改为'268℃'，与权威资料中的描述一致，纠正了目标文本中的事实性错误，因此符合修订要求。
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                <w:t>【参考资料】</w:t>
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                    《大百科-理学》-石英族矿物，石英族矿物包括天然SiO2同质多象变体，天然二氧化硅玻璃及含水二氧化硅共11种矿物（见表）。在SiO2的各种天然同质多象变体中除斯石英外，在其晶体结构中每个硅离子均被四个氧离子包围形成硅氧四面体，且硅氧四面体彼此均以共用角顶的形式，连接成三维的架状结构。这些同质多象变体的产出，取决于形成时的不同温度和压力。各变体结构中的硅氧四面体排布方式和堆积紧密程度也不同，导致形态、物性上的差异。它们的热力学稳定范围如图所示。其中石英、鳞石英或方石英不同温度变体间的同质多象转变过程迅速，而且是可逆的；晶体结构中的化学键不会破裂或重建。但石英与鳞石英间、鳞石英与方石英间的转变，都涉及键的破裂和重建，其过程相当缓慢；往往降温至过冷却也不发生转变，继续处于准稳定状态，直到转变为低温变体。图中各变体相互间的转变温度和压力，还随着晶体结构中类质同象混入物或无序度的增高而有不同程度的变化。SiO2族矿物的主要特征矿物种英文名称变种成分晶系形态颜色莫氏硬度密度稳定范围备注石英Quartzα-石英（低温）SiO2三方晶系柱状晶体，粒、块状、晶簇状集合体变化大7.02.65573℃以下稳定β-石英（高温）SiO2六方晶系六方双锥状晶体灰白、乳白7.02.53573～870℃稳定鳞石英Tridymiteα-鳞石英（低温）SiO2单斜或斜方呈高温鳞石英副像，楔状、球粒状灰白、乳白7.02.26117℃以下准稳定有不同的多型β1-鳞石英（中温）SiO2六方晶系呈高温鳞石英副像灰白、乳白7.0117～163℃准稳定β2-鳞石英（高温）SiO2六方晶系薄板状灰白、乳白7.02.22870～1470℃稳定，163～870℃准稳定方石英Cristobaliteα-方石英（低温）SiO2四方晶系呈高温方石英副像或隐晶质纤维状白色6.5～7.02.32268℃以下准稳定β-方石英（高温）SiO2等轴晶系八面体晶形乳白色6.5～7.02.21470～1723℃稳定，268～1470℃准稳定柯石英CoesiteSiO2单斜晶系板状、粒状无色7.0～8.02.93约19～76×108Pa稳定，常温常压下准稳定斯石英StishoviteSiO2四方晶系细微柱状无色8.0～9.04.28约76×108Pa以上稳定，常温常压下准稳定具金红石型结构，Si为六次配位斜硅石MoganiteSiO2单斜晶系微晶质灰色6.02.55存在于各种低温SiO2聚合体中含水量可达2.0%～3.0%塞石英SeifertiteSiO2斜方晶系页片状微晶无色9.04.31稳定压力大于780千巴具α-PbO2型结构。为自然界密度最高、硬度最大的二氧化硅多形体黑方石英MelanophlogiteC2H17O5·Si46O92四方晶系结壳状无色、白色，含杂质呈浅黄色-深红褐色6.5～7.02.05稳定温度为40～65℃CH4，N2，CO2位于结构中由硅氧四面体骨架围成的空腔内正方硅石KeatiteSiO2四方晶系粒度太小，未知未知未测未测未知在超高压岩中已发现天然正方硅石，但目前暂未批准为有效矿物蛋白石OpalSiO2·nH2O非晶质或超显微隐晶质致密块状、粒状、土状、钟乳状、结核状、多孔状、葡萄状、肾状、皮壳状无色、白色、黄色、红色、橙色、绿色、褐色、黑色、蓝色5.5～6.51.99～2.25形成于低温环境，稳定条件不定，取决于其非晶质结构的稳定性水含量不定，最高可达20%以上焦石英LechatelieriteSiO2非晶质玻璃体、不规则和枝杈状中空管状无色、白色6.52.5～2.65温度低于1713℃时呈不稳定状态形成于陨石撞击、雷击闪电或火山活动，也称雷击石2的p-T相图及常压下SiO2同质多象变体间转变关系">SiO2的p-T相图及常压下SiO2同质多象变体间转变关系石英具有低温（α型）和高温（β型）两种变体，α-石英于常温至573℃以下是稳定的，为三方晶系；β-石英稳定存在于573～870℃，为六方晶系。870℃以上β-石英为亚稳定状态，小于573℃时可以转变为α-石英，但还能保留β-石英外形。由于α-石英与β-石英的热转变是可逆的，故自然界中石英均以α-石英（或呈β-石英假象）存在，故石英一般指α-石英。最常见的鳞石英有两种：低温变体α-鳞石英和高温变体β-鳞石英，其中α-鳞石英属假六方的斜方晶系，小于117℃时能稳定存在，α-鳞石英在自然界很少直接生成，仅在酸性火山岩的气孔中可由气液直接形成。β-鳞石英属于六方晶系，稳定于870～1470℃，此温度区间的β-鳞石英称为β2-鳞石英（高温），至163～870℃转为准稳定态；117～163℃准稳定的β-鳞石英称为β1-鳞石英（中温）；在小于117℃时即转变为α-鳞石英。大部分α-鳞石英均由β-鳞石英转变而来。方石英又名方英石。有α-方石英和β-方石英两个变种，其中α-方石英在地表小于200℃可稳定存在，200～275℃能存在但不稳定，属四方晶系。β-方石英的热力学稳定区为1470～1728℃（常压下），但它可以亚稳态形式保存到很低的温度，直到大约250℃时发生移位型相变形成属于等轴晶系的α-方石英。从热力学观点来看，方石英在室温下应转变为低温石英相，但其在室温下的转化速率是非常低的，以至于难以察觉其变化。虽然方石英可由SiO2熔体在其热力学稳定区结晶形成，但自然界大多数方石英均形成于亚稳态条件，一般来说，均由非晶态SiO2在石英或鳞石英的热力学稳定区转变而来。柯石英为SiO2的高温高压（500～800℃，约30～35千巴）相变种。产于冲击变质岩和玻璃陨石中，呈细粒状与石英和硅质玻璃共生；是金伯利岩中的榴辉蓝晶石（蓝晶石-石榴石-单斜辉石）捕虏体中的原生矿物相；与石英共生形成超高压变质带榴辉岩中石榴石和单斜辉石等矿物中的包体。柯石英又称单斜石英，是天然SiO2（Si为四次配位的）同质多象变体中结构最紧密、莫氏硬度和密度最大的一种变体。斜硅石发现于火山岩建造底层流纹质凝灰岩中，是一种不太常见的SiO2同质多象变体。在各种低温SiO2聚合体中广泛存在，是洞穴、裂隙和冷却裂缝中的微晶充填物，也是隐晶质玉髓（也是硅质岩或燧石）的微量组分。塞石英最早发现于火星陨石中，之后在一些月球陨石中也有发现。只存在于压力高于780千巴的环境中。所以从理论上讲，塞石英只能形成于深度超过1700千米的地幔中，是接近核幔边界的次要矿物相。黑方石英为一种罕见的SiO2的同质多象体。为硫黄矿床的一种晚期低温矿物，也产于变质沉积锰矿床的低温热液脉中或含碳酸盐的蛇纹岩中。黑方石英上附着自然硫或方解石晶体，并且常含一些有机质和硫质化合物，加热时黑方石英上的有机物变黑。低温（约400℃）退火作用可以移除黑方石英表面的有机质覆膜，但是即便经历20天的800℃退火，在热力学上黑方石英仍然是稳定的，其物理性质不会发生改变。直至加热至高于900℃才转变为方石英。天然正方硅石发现于哈萨克斯坦科克切塔夫（Kokchetav）超高压地体单斜辉石（透辉石）中，呈微小包体产出。由于天然正方硅石的矿物学数据不足，尚未被批准为有效矿物种。斯石英中硅原子为六次配位，即Si被6个氧围绕，晶体结构为金红石型，其结构的紧密程度比柯石英还高46%，故又称高密石英。斯石英是地球表面较为罕见的一种矿物，主要产于陨石冲击坑，形成于陨石对含石英岩石的高速冲击变质作用；极少数斯石英产于金刚石或超高压变质岩中。然而，在地球内部特别是下地幔则是SiO2的一种主要存在形式。斯石英是SiO2的高压相（温度≥1200℃，约100千巴）；≥300℃时呈亚稳定态，转变为玻璃或者方石英。焦石英是天然熔凝的非晶质高硅玻璃。它是由于闪电电击或陨石撞击岩石表面时产生的高温，使石英熔融，然后急速冷却而形成的天然石英玻璃。由闪电电击形成的常具管状或棒状结构，称为硅管石。有人将由岩浆喷发急速冷凝而成的火山玻璃也归属于焦石英，但它们的SiO2含量一般都在80%以下。蛋白石由方石英和（或）鳞石英组成，或由非晶质二氧化硅组成，所以严格按照矿物的定义来看，蛋白石并不是一种真正的独立矿物种。但是，出于历史和传统的考虑，国际矿物学协会新矿物命名及分类委员会（IMACNMNC）仍认可蛋白石是一种有效的矿物种。蛋白石可划分为四种变体，即蛋白石-CT（α-方石英和α-鳞石英的无序堆垛）、蛋白石-C（由无序的低温α-方石英组成）、蛋白石-AG（非晶质似胶状二氧化硅）和蛋白石-AN（非晶质石英玻璃，也即玻璃蛋白石Hyalite）。其中蛋白石-AG、蛋白石-CT与蛋白石-C之间的转变较为常见。
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